dc.contributor | Caceres Cabana, Edgar | |
dc.creator | Cabrera Chayña, Rodrigo Daniel | |
dc.date | 2021-12-09T16:48:13Z | |
dc.date | 2021-12-09T16:48:13Z | |
dc.date | 2021-12-09T16:48:13Z | |
dc.date | 2021-12-09T16:48:13Z | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T02:09:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T02:09:30Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12773/13369 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9413036 | |
dc.description | Se muestra el método de cálculo para poder diseñar la turbina hidrocinética con las recomendaciones ofrecidas por los estudios realizados con anterioridad y se propone una turbina hidrocinética formada por módulos o turbinas más pequeñas para menores fluctuaciones del torque con una fabricación rápida y sencilla. Se realiza una estimación de los requerimientos básicos de una vivienda para tener nuestro punto de partida. Se toman las dimensiones y velocidad superficial de un canal de riego en Majes, midiendo la velocidad superficial por el método del flotador, luego aplicando unos factores se obtiene la velocidad media y así se estima la densidad energética por hora disponible en el canal. Se diseñará la turbina para una velocidad de 1.18 m/s y perfil NACA 0018, teniendo una capacidad estimada de 2.4 KWh al día. Con ayuda de un software libre y de acuerdo a sus resultados se calcularon las fuerzas de arrastre y sustentación para luego calcular los perfiles y accesorios que resistan estructuralmente las fuerzas actuantes en la turbina, luego se realiza la simulación estructural por elementos finitos para tener una mejor visión de los esfuerzos y deformaciones en la turbina y las estructuras de soporte. Se realiza también una simulación CFD para obtener los coeficientes de potencia para varios TSRs y comparar los resultados obtenidos con el modelo de cálculo, obteniendo un Cp de 0.37 para un TSR igual a 2.5 y una reducción de las variaciones del torque en un 70 %. Después se muestra el proceso de construcción del prototipo y finalmente se realiza la evaluación económica incluyendo los componentes necesarios para la aplicación de la turbina, siendo la inversión S/4,419.74 por turbina y se tiene un periodo de recuperación de 6 años y 11.88 meses de la inversión de dos turbinas, adicionalmente se calcula el LCoE que tiene un valor de $0.23/KWh. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSA | |
dc.source | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | |
dc.subject | LCoE | |
dc.subject | Turbina Hidrocinética | |
dc.subject | eje vertical | |
dc.subject | canales de riego | |
dc.subject | Majes | |
dc.subject | energía | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Diseño y construcción de una turbina hidrocinética de eje vertical para generación de energía eléctrica en los canales de majes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |